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文档简介
2026届甘肃省重点中学化学高三上期中学业质量监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、实验室通过称量样品受热脱水前后的质量来测定x值,下列情况会导致测定值偏低的是()A.实验前试样未经干燥 B.试样中含有少量碳酸氢铵C.试样中含有少量氯化钠 D.加热过程中有试样迸溅出来2、已知酸性K2Cr2O7溶液可与FeSO4反应生成Fe3+和Cr3+。现将硫酸酸化的K2Cr2O7溶液与FeSO4溶液混合,充分反应后再向所得溶液中加入KI溶液,混合溶液中Fe3+的物质的量随加入的KI的物质的量的变化关系如图所示,下列说法中不正确的是()A.图中AB段的氧化剂为K2Cr2O7B.图中BC段发生的反应为2Fe3++2I-=2Fe2++I2C.开始加入的K2Cr2O7为0.15molD.K2Cr2O7与FeSO4反应的物质的量之比为1∶63、常温下,向1L0.1mol·L-1NH4Cl溶液中,不断加入固体NaOH后,NH4+与NH3·H2O的变化趋势如图所示(不考虑体积变化和氨的挥发)。下列说法不正确的是()A.M点溶液中水的电离程度比原溶液小B.在M点时,n(OH-)-n(H+)=(a-0.05)molC.随着NaOH的加入,c(H+)/c(NH4+)不断增大D.当n(NaOH)=0.1mol时,c(Na+)=c(NH4+)+c(NH3·H2O)4、室温下,将纯水加热至沸腾,下列叙述正确的是(
)A.水的离子积变大,pH变小,呈酸性B.水的离子积不变、pH不变、呈中性C.水的离子积变小、pH变大、呈碱性D.水的离子积变大、pH变小、呈中性5、某有机物的结构简式如图所示,它在一定条件下可能发生的反应有:①加成、②水解、③酯化、④氧化、⑤中和、⑥消去,其中可能的是()A.②③④ B.①③⑤⑥ C.①③④⑤ D.②③④⑤⑥6、常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是()A.pH=l的溶液中:Ba2+、Fe3+、Cl-、SCN-B.能使酚酞变红的溶液:Ca2+、K+、HCO3-、CO32-C.=10-12的溶液中:NH4+、Cu2+、NO3-、SO42-D.由水电离的c(H+)=10-12mol·L-1的溶液中:Na+、Al3+、Cl-、NO3-7、化学与生产、生活、科技、环境等密切相关。下列说法正确的是A.“华为麒麟980”手机中芯片的主要成分是二氧化硅B.流感疫苗要冷藏存放,以免蛋白质变性C.“地沟油”经分馏可得汽油,用作汽车燃料D.国产大飞机C919使用的“现代工业骨骼”碳纤维是一种新型的有机高分子材料8、下列化学用语中,正确的是()A.镁原子的结构示意图为B.Na2O2的电子式为C.生石灰的分子式为CaOD.1H218O摩尔质量为209、某容器中发生一个化学反应,反应过程中存在H2O、ClO-、CN-、HCO3-、N2、Cl-六种离子。在反应过程中测得ClO-和N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列有关判断中不正确的是()A.标准状况下若生成2.24LN2,则转移电子1molB.还原性:Cl-<CN-C.参与反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:2D.氧化剂是含ClO-的物质,氧化产物只有N210、K2FeO4具有强氧化性,是一种重要的水处理剂,可由如下反应制得:xKClO+yFe(OH)3+zKOH=mK2FeO4+nKCl+pH2O。下列说法错误的是A.z=2B.该反应中的氧化产物为K2FeO4C.K2FeO4处理水时,既能消毒杀菌又能作絮凝剂D.上述反应中每消耗1molKClO,转移2mole-11、下列说法正确的是A.根据反应Cu+H2SO4CuSO4+H2↑可推出Cu的还原性比H2的强B.电解含Pb(NO3)2和Cu(NO3)2的溶液,阴极上阳离子得电子次序依次是Cu2+、H+、Pb2+C.含amolNa2S的溶液最多能吸收2.5amol的二氧化硫气体(不考虑SO2在水中的溶解)D.由置换反应I2+2NaClO3===2NaIO3+Cl2可知I2的氧化性强于Cl2的氧化性12、pH=0某溶液中还可能存在Al3+、Fe2+、NH、Ba2+、Cl-、CO、SO、NO中的若干种,现取适量溶液进行如图所示的一系列实验:下列有关判断正确的是()A.试液中一定有Fe2+、SO、H+、NH、Al3+、NOB.试液中一定没有Ba2+、CO、NOC.步骤③中反应的离子方程式为2AlO+CO2+3H2O=2Al(OH)3↓+COD.气体A、B之间肯定不能发生反应13、下列有关化学键与晶体结构说法正确的是A.两种元素组成的分子中一定只有极性键B.离子化合物的熔点一定比共价化合物的高C.非金属元素组成的化合物一定是共价化合物D.含有阴离子的化合物一定含有阳离子14、元素X、Y、Z位于相同短周期,它们的最高及最低化合价如表所示,下列判断错误的是A.原子序数:X>Y>ZB.原子半径:X>Y>ZC.稳定性:HX>H2Y>ZH3D.酸性由强到弱:HXO4>H2YO4>H3ZO415、反应NH4Cl+NaNO2NaCl+N2↑+2H2O放热且产生气体,可用于冬天石油开采。下列表示反应中相关微粒的化学用语正确的是A.中子数为18的氯原子:B.N2的结构式:N=NC.Na+的结构示意图:D.H2O的电子式:16、下列实验过程中产生的现象与对应的图形相符的是()A.NaHSO3粉末加入HNO3溶液中 B.SO2气体通入新制氯水中C.NaOH溶液滴入Ba(HCO3)2溶液中 D.CO2气体通入澄清石灰水中二、非选择题(本题包括5小题)17、丁苯酞是我国自主研发的一类用于治疗急性缺血性脑卒的新药。合成丁苯酞(J)的一种路线如图所示:(1)A的名称是_______,E到F的反应类型是___________。(2)试剂a是________,F中官能团名称是_______。(3)M组成比F多1个CH2,M的分子式为C8H7BrO,M的同分异构体中:①能发生银镜反应;②含有苯环;③不含甲基。满足上述条件的M的同分异构体共有______种。(4)J是一种酯,分子中除苯环外还含有一个五元环,J的结构简式为__________。H在一定条件下还能生成高分子化合物K,H生成K的化学方程式为________。(5)利用题中信息写出以乙醛和苯为原料,合成的路线流程图(其它试剂自选)。________。18、A、B、C、D、E、X是中学常见的无机物,存在如下图转化关系(部分生成物和反应条件略去)。(1)若A为常见的金属单质,焰色反应呈黄色,X能使品红溶液褪色,写出C和E反应的离子方程式:______________________________。(2)若A为淡黄色粉末,X为一种最常见的造成温室效应的气体。则鉴别等浓度的D、E两种溶液,可选择的试剂为_____(填代号)。A.盐酸B.BaCl2溶液C.Ca(OH)2溶液(3)若A为非金属氧化物,X是Fe,溶液D中加入KSCN溶液变红。则A与H2O反应的化学反应方程式为_____。19、实验室用浓盐酸配制250mL0.1mol/L的盐酸溶液:(1)配制250mL0.1mol/L盐酸溶液需要浓盐酸(密度为1.2g/mL,质量分数为36.5%)的体积为__。(保留小数点后一位)(2)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)___。A.用30mL水洗涤烧杯2—3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用量筒量取所需的浓盐酸,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1—2cm处(3)配制物质的量浓度的溶液,造成浓度偏高的操作是___。(多选)A.溶解后的溶液未冷至室温就转入容量瓶中;B.洗涤烧杯和玻棒的溶液未转入容量瓶中;C.定容时眼睛俯视刻度线;D.定容时眼睛仰视刻度线;20、某工厂用软锰矿(主要成分是MnO2,含少量Al2O3和SiO2)和闪锌矿(主要成分是ZnS,含少量FeS、CuS等杂质)为原料制备MnO2和Zn(干电池原料),其简化流程如下:已知:反应Ⅰ中所有金属元素均以离子形式存在。有关常数:Ksp[Al(OH)3]=1.0×10-33、Ksp[Fe(OH)3]=3.0×10-39、Ksp[Mn(OH)2]=2.0×10-13、Ksp[Zn(OH)2]=1.0×10-17、Ksp(MnCO3)=2.0×10-11、Ka1(H2CO3)=4.0×10-7、Ka2(H2CO3)=5.6×10-11。回答下列问题:(1)滤渣1中除了SiO2以外,还有一种淡黄色物质,该物质是由MnO2、CuS与硫酸共热时产生的,请写出该反应的离子方程式____________________________。(2)反应Ⅱ中加入适量金属锌的目的是为了回收某种金属,滤渣2的主要成分是___________。(3)反应Ⅲ中MnO2的作用是_______________________,若反应后溶液中Mn2+、Zn2+均为0.1mol·L-1,需调节溶液pH范围为_______________(溶液中,当一种离子的浓度小于10-6mol/L时可认为已不存在),X可以是_________。(填字母代号)a.MgOb.Zn(OH)2c.Cu2(OH)2CO3d.MnCO3(4)反应Ⅳ中电极均是惰性电极,写出阳极电极反应式________________________。本工艺可以循环利用的物质有MnO2、Zn和_________。(5)MnCO3有多种用途。废水处理领域中常用NH4HCO3溶液将Mn2+转化为MnCO3,该反应的离子方程式为______。试通过题述有关数据简要计算说明该反应能进行的原因:____________________________。21、M、Q、R、X、Y为原子序数依次增大的短周期主族元素。M原子核外电子有6种运动状态,R和X同主族。Z、W是第四周期过渡元素,Z2+的外围电子数是W+的外围电子数的一半,W+没有未成对电子。请回答下列问题:(1)W+的外围电子排布图为__________。(2)M、Q和R第一电离能由小到大的顺序是________(用元素符号表示)。(3)Q的气态氢化物极易溶于R的常见氢化物,其原因有__________________。该浓液显碱性,请用结构表示出两者的主要结合方式_________。(4)在上述元素形成的微粒中,和MR2互为等电子体的有________(分子和离子各写一种),Q与Y形成的QY3分子的空间构型是__________。(5)MR2晶体和W晶体的晶胞如图表示(●表示一个MR2分子或一个W原子)。①在MR2晶体中,最近的分子间距为a㎝,则晶体密度为____g/㎝3(阿伏加德罗常数的值用NA表示,不必计算结果)。②W晶体中A、B、C、D围成正四面体空隙,该晶胞中正四面体空隙的数目为_____。某种Z的硫化物晶体中S2-以W晶体中W原子的方式堆积,Z2+填充在正四面体空隙中,则Z2+的填充率(填充Z2+的正四面体空隙数和正四面体空隙总数之比)为_______。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A.实验前试样未经干燥,加热后剩余固体质量偏少,导致结晶水含量偏高,A不符合题意;B.试样中含有少量碳酸氢铵,碳酸氢铵受热分解成氨气、二氧化碳和水,加热分解后剩余固体质量偏少,导致结晶水含量偏高,B不符合题意;C.试样中含有少量氯化钠,氯化钠受热不分解,加热分解后剩余固体质量偏大,导致结晶水的含量偏低,C符合题意;D.加热过程中有试样迸溅出来,加热分解后剩余固体质量偏少,会使结晶水的质量偏高,导致结晶水的含量偏高,D不符合题意;故合理选项是C。2、C【详解】A.开始时Fe3+浓度不变,则说明Fe3+没有参加反应,则AB应为K2Cr2O7和碘化钾的反应,K2Cr2O7为氧化剂,故A正确;B.BC段Fe3+浓度逐渐减小,为铁离子和碘化钾的反应,反应的离子方程式为2Fe3++2I-=2Fe2++I2,故B正确;C.由氧化剂和还原剂得失电子数目相等可知反应的关系式为K2Cr2O7~6Fe3+~6I-,共消耗的n(I-)=1.5mol,则开始加入的K2Cr2O7的物质的量为1.5mol÷6=0.25mol,故C错误;D.根据K2Cr2O7~6Fe3+,K2Cr2O7与FeSO4反应的物质的量之比为1∶6,故D正确。3、C【解析】A.M点是向1L0.1mol/LNH4Cl溶液中,不断加入NaOH固体后反应得到氯化铵和一水合氨溶液,铵根离子浓度和一水合氨浓度相同,一水合氨是一元弱碱抑制水电离,此时水的电离程度小于原氯化铵溶液中水的电离程度,A正确;B.在M点时溶液中存在电荷守恒,n(OH-)+n(Cl-)=n(H+)+n(Na+)+n(NH4+),n(OH-)-n(H+)=0.05+n(Na+)-n(Cl-)=(a-0.05)mol,B正确;C.铵根离子水解显酸性,结合水解平衡常数分析,c(H+)×c(NH3·H2O)/c(NH4+)×c(NH3·H2O)=Kh/c(NH3·H2O),随氢氧化钠固体加入,反应生成一水合氨浓度增大,平衡常数不变,则c(H+)/c(NH4+)减小,C错误;D.向1L0.1mol/LNH4Cl溶液中,不断加入NaOH固体后,当n(NaOH)=0.1mol时,恰好反应生成氯化钠和一水合氨,根据物料守恒可知溶液中c(Na+)=c(NH4+)+c(NH3·H2O),D正确;答案选C。4、D【详解】将纯水加热至沸腾,水的电离平衡正向移动,氢离子、氢氧根离子浓度增大,水的离子积变大,pH变小,,纯水呈中性,故选D。5、C【详解】含有苯环、醛基,可以与氢气发生加成反应;不含酯基或卤素原子,不能发生水解反应;含有羧基、羟基,能发生酯化反应;含有醛基、羟基,能发生氧化反应;含有羧基,能发生中和反应;中连有羟基碳原子的邻位碳原子没有H,不能发生消去反应,故选C。【点睛】该题的关键是准确判断出分子中含有的官能团,然后结合具体官能团的结构和性质灵活运用,有利于培养学生的知识迁移能力和逻辑推理能力。6、C【详解】A.pH=l的溶液中,Fe3+、SCN-反应生成Fe(SCN)3,不能大量共存,故不选A;B.能使酚酞变红的溶液:Ca2+、CO32-反应生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,故不选B;C.=10-12的溶液呈酸性,NH4+、Cu2+、NO3-、SO42-不反应,能大量共存,故不选C;D.由水电离的c(H+)=10-12mol·L-1的溶液,呈酸性或碱性,若呈碱性,Al3+不能存在,故不选D。7、B【解析】A.硅导电性介于导体与绝缘体之间,是良好的半导体材料,故手机中芯片的主要成分是单晶硅,故A错误;B.疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品。由于疫苗对温度比较敏感,温度较高时,会因为蛋白质变性,而失去活性,所以疫苗一般应该冷藏保存,B正确;C.对地沟油为原料制取可以得到生物柴油,粗生物柴油再经分馏才能得到发动机的燃料,故C错误;D.碳纤维是无机物,是一种无机高分子材料,故D错误;正确答案是B。8、B【解析】A项、镁原子的核外电子总为12,有三个电子层,最外层有2个电子,镁原子的结构示意图为,故A错误;B项、Na2O2为离子化合物,电子式为,故B正确;C项、CaO是由钙离子和氧离子组成的离子化合物,不存在分子,其化学式为CaO,故C错误;D项、1H218O摩尔质量为20g/mol,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了常见化学用语的判断注意掌握原子结构示意图与离子结构示意图、离子化合物与共价化合物的电子式的表示方法是解答关键。9、D【分析】由曲线变化图可知,随反应进行ClO-的物质的量降低,N2的物质的量增大,故ClO-为反应物,N2是生成物,根据电子转移相等可知,CN-是反应物,由氯元素守恒可知Cl-是生成物,由碳元素守恒可知HCO3-是生成物,由氢元素守恒可知H2O是反应物.反应中Cl元素化合价由+1价降低为-1价,化合价总共降低2价,C元素化合价由+2价升高为+4价,N元素化合价由-3价升高为0价,化合价升降最小公倍数为2[(4-2)+(3-0)]=10价,故CN-系数为2,ClO-系数为5,由元素守恒可知HCO3-系数为2,N2系数为1,Cl-系数为5,H2O系数为1,反应方程式为2CN-+5ClO-+H2O=2HCO3-+N2↑+5Cl-,据此分析作答。【详解】A.2.24LN2(标准状况)的物质的量为0.1mol,所以参加反应的ClO−的物质的量为0.5mol,反应中只有氯元素化合价降低,由ClO−中+1价降低为Cl−中−1价,所以转移电子为0.5mol×2mol=1mol,A项正确;B.反应方程式为2CN-+5ClO-+H2O=2HCO3-+N2↑+5Cl-,还原剂为CN−,还原产物为Cl-,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,因此还原性比较:Cl-<CN-,B项正确;C.由上述分析可知,反应为2CN-+5ClO-+H2O=2HCO3-+N2↑+5Cl-,反应中是CN−是还原剂,ClO−是氧化剂,氧化剂与还原剂的化学计量数之比为5:2,C项正确;D.反应中,C元素化合价由CN−中+2价升高为HCO3−中+4价,N元素化合价由CN−中−3价升高为N2中0价,可知氧化产物有HCO3−、N2,D项错误;答案选D。10、A【解析】A、反应xKClO+yFe(OH)3+zKOH=mK2FeO4+nKCl+pH2O中,氯元素化合价由+1降低为-1价,C1O-是氧化剂,铁元素化合价由+3价升高为+6价,Fe(OH)3是还原剂,所以反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为(6-3):2=3:2,则x=2,y=3,根据铁原子守恒m=3,氯原子守恒n=2,根据钾原子守恒有z=2×m+n-x=6,根据奇偶法,最后化学方程式为:4KClO+6Fe(OH)3+12KOH=6K2FeO4+4KCl+15H2O,则z=12,选项A错误;B、该反应中的氧化产物为K2FeO4,选项B正确;C、K2FeO4处理水时,K2FeO4具有强氧化性能消毒杀菌且生成的氢氧化铁胶体又能作絮凝剂,选项C正确;D、根据反应方程式4KClO+6Fe(OH)3+12KOH=6K2FeO4+4KCl+15H2O可知,反应中每消耗1molKClO,转移2mole-,选项D正确。答案选A。11、C【解析】A.因为该反应是非自发的,不能根据反应Cu+H2SO4通电__CuSO4+H2↑推出Cu还原性比H2强的结论B.因为该溶液中H+浓度很小,此时H+得电子能力比Pb2+弱,所以阴极上阳离子得电子次序依次是Cu2+、Pb2+、H+,B项错误;C.Na2S中硫元素显-2价,SO2中硫元素显+4价,Na2S与SO2发生归中反应生成S,若使amolNa2S溶液吸收SO2最多,则Na2S完全转化为S和NaHSO3,发生反应的化学方程式为2Na2S+5SO2+2H2O=3S↓+4NaHSO3,根据化学计量数知amol:n(SO2)=2:5,所以n(SO2)=2.5amol,C项正确;D.反应I2+2NaClO3===2NaIO3+Cl2中碘元素化合价由I2的0价升高到NaIO3中的+5价,I2失去电子是还原剂,表现还原性,所以I2的氧化性弱于Cl2,D项错误;答案选C。12、B【分析】pH=0说明该溶液为酸性溶液,则原溶液中不存在,H+、Fe2+和不能同时存在,试液中加入过量硝酸钡溶液,生成气体证明一定含有Fe2+,则原溶液中一定不存在,气体A为NO,沉淀A为BaSO4,则原溶液中一定存在,一定不存在Ba2+,溶液A中加入过量氢氧化钠溶液加热生成气体B为NH3,确定原溶液中含有,沉淀B为Fe(OH)3,由于溶液B中含有Ba2+,OH-,溶液B加入少量二氧化碳发生反应③,生成的沉淀一定含有BaCO3沉淀,可能生成沉淀Al(OH)3,溶液B中不一定含有,则原溶液中不一定含有Al3+,以此解答该题。【详解】A.由以上分析可知原溶液中一定有Fe2+、、H+、,不一定含有Al3+,一定无,A错误;B.上述分析可知,原溶液中一定没有的离子为:Ba2+、、,B正确;C.步骤③一定发生离子反应Ba2++2OH-+CO2=BaCO3↓+H2O,可能发生2+CO2+3H2O=2Al(OH)3↓+,C错误;D.气体A为NO、气体B为NH3,二者在一定条件下发生反应生成N2和H2O,D错误;故答案选B。13、D【详解】本题考查的是化学键知识。A选项,两种元素组成的分子中也可以有非极性键,如双氧水,故A错;B选项,晶体熔沸点顺序一般为:原子晶体>离子晶体>分子晶体,共价化合物多数是分子晶体,但也有些是原子晶体如二氧化硅,故B错;C选项,非金属元素组成的化合物多数是共价化合物,但也可以形成离子化合物,如铵盐,故C错;D选项,由电荷守恒可知,D正确。14、B【分析】X、Y、Z位于相同短周期,由化合价可知,X为Cl,则Y为S,Z为P,据此分析解答。【详解】A.同周期从左向右原子序数增大,原子序数:X>Y>Z,故A正确;B.同周期从左向右原子半径减小,原子半径:Z>Y>X,故B错误;C.同周期从左向右非金属性增强,对应氢化物的稳定性增强,稳定性:HX>H2Y>ZH3,故C正确;D.非金属性越强,对应最高价含氧酸的酸性越强,酸性由强到弱:HXO4>H2YO4>H3ZO4,故D正确;故选:B。15、D【分析】此题考查化学用语,化学用语包括:化学式,结构式,电子式,原子(或离子)结构示意图以及不同核素的表达等,根据各化学用语的书写要点分析。【详解】A.核素的表达式中A表示X原子的质量数,Z表示X原子的质子数,则中子数=A-Z,中子数为18的氯原子为,A项错误;B.氮原子最外层电子数为5,还需要3个电子(或形成3对共用电子对)达到8电子稳定结构,所以两个氮原子共用3对电子,氮气的结构式为N≡N,B项错误;C.钠原子的核外有11个电子,钠离子是由钠原子失去一个电子形成的,则钠离子核外有10个电子,Na+的结构示意图为,C项错误;D.氧原子最外层有6个电子,两个氢原子分别和氧原子形成1对共用电子对,D项正确。故选D。16、D【解析】A.硝酸具有氧化性,能氧化亚硫酸氢钠,生成硫酸钠,硝酸的还原产物是NO,图象中产生气体的起始点错误,故A错误;B.SO2与氯水反应生成HCl和H2SO4,溶液酸性增强,图象中pH变化不正确,故B错误;C.NaOH溶液滴入Ba(HCO3)2溶液中,OH-与HCO3-生成CO32-,CO32-随即与Ba2+产生沉淀,即反应开始时就有沉淀生成,故C错误;D.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,一开始反应溶液中自由移动的离子减少,但CO2过量时会发生CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,自由移动的离子增多,导电性又增强,故D正确;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、2-甲基-1-丙烯氧化反应铁粉、液溴醛基、溴原子7种【分析】利用逆推原理,根据G的化学式和,可推出C的化学式为(CH3)3CMgBr,F是逆推E是、D是;B是,A是,2-甲基-1-丙烯;H是;J是【详解】(1)A是,2-甲基-1-丙烯;E是到F是氧化反应;(2)在铁作催化剂的条件下与溴反应生成;(3)①能发生银镜反应说明存在醛基,②含有苯环;③不含甲基,-CHO和-CH2Br与苯环邻间对3中同的分异构,-CH2CHO和-Br与苯环邻间对3中同的分异构,连接苯环一个碳上,所以一共有7种符合条件的同分异构;(4)J是一种酯,分子中除苯环外还含有一个五元环,J的结构简式为,H生成高分子化合物K的化学方程式为;(5)根据题目信息,以乙醛和苯为原料,合成的路线流程图。18、OH-+HSO3-=SO32-+H2OAB3NO2+H2O=2HNO3+NO【分析】(1)若A为常见的金属单质,焰色反应呈黄色,应为Na,X能使品红溶液褪色,应为SO2,则B为H2,C为NaOH,D为Na2SO3,E为NaHSO3;(2)若A为淡黄色粉末,应为Na2O2;若X为一种造成温室效应的气体,应为CO2,以此分析。(3)若A为非金属氧化物,X是Fe,由转化关系可知C具有强氧化性,则A为NO2,B为NO,C为HNO3。【详解】(1)Na位于周期表第三周期ⅠA族,C和E反应的离子方程式为OH-+HSO3-=SO32-+H2O;(2)若A为淡黄色粉末,应为Na2O2,若X为一种造成温室效应的气体,应为CO2,则C为NaOH,D为Na2CO3,E为NaHCO3,鉴别等浓度的D、E两种溶液,可用盐酸或氯化钡溶液,用盐酸产生气泡快的为NaHCO3,用氯化钡产生沉淀的为碳酸钠,故选AB。(3)若A为非金属氧化物,X是Fe,由转化关系可知C具有强氧化性,则A为NO2,B为NO,C为HNO3,D为Fe(NO3)3,E为Fe(NO3)2,①NO2与水反应的方程式为3NO2+H2O=2HNO3+NO。【点睛】本题考查无机物的推断,过程相似,体现形式多样,提高学生分析问题、以及灵活运用基础知识解决实际问题的能力。解题关键:把握好常见物质的性质以及有关转化,并能结合题意具体问题、具体分析即可。19、2.1mLBCAFEDAC【分析】(1)、根据计算浓盐酸的物质的量浓度,再根据溶液稀释前后物质的量不变计算所需浓盐酸的体积;(2)、根据配制溶液的实验操作过程进行操作顺序的排序;(3)、分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据分析判断。【详解】(1)、浓盐酸的物质的量浓度,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓盐酸的体积,设浓盐酸的体积为xmL,所以xmL×12.0mol/L=250mL×0.1mol/L,解得:x≈2.1,所需浓盐酸的体积为2.1mL,故答案为:2.1mL;(2)、操作步骤有计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管)浓盐酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,恢复室温后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。所以操作顺序是BCAFED,故答案为:BCAFED;(3)A、溶液具有热胀冷缩的性质,未冷却到室温,趁热将溶液到入容量瓶,并配成溶液,会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高;B、洗涤液中含有溶质氯化氢,移入容量瓶中溶质氯化氢的物质的量减小,所配溶液浓度偏低;C、定容时俯视刻度线,导致溶液体积减小,所配溶液浓度偏高;D、定容时仰视刻度线,导致溶液体积增大,所配溶液浓度偏低;故选:AC;20、CuS+MnO2+4H+Cu2++Mn2++S↓+2H2OCu将Fe2+氧化为Fe3+5.0<pH<6.0(或5~6)bdMn2+−2e−+2H2O=MnO2+4H+H2SO4Mn2++2HCO3—=MnCO3↓+CO2↑+H2O由于K=7.0×106>105,所以该反应能进行【解析】(1)软锰矿(主要成分是MnO2,含少量Al2O3和SiO2)和闪锌矿(主要成分是ZnS,含少量FeS、CuS等杂质)中加入硫酸,只有二氧化硅不能被硫酸溶解,因此滤渣1中含有SiO2,由于MnO2具有强氧化性,能够在酸性溶液中将CuS氧化生成硫,反应的离子方程式为CuS+MnO2+4H+Cu2++Mn2++S↓+2H2O,故答案为:CuS+MnO2+4H+Cu2++Mn2++S↓+2H2O;(2)反应Ⅱ中加入适量金属锌的目的是为了回收某种金属,是因为锌能够将铜从溶液中置换出来,因此滤渣2的主要成分是Cu,故答案为:Cu;(3)MnO2具有强氧化性,反应Ⅲ中MnO2能够将Fe2+氧化为Fe3+,若反应后溶液中Mn2+、Zn2+均为0.1mol·L-1,根据流程图,此过程中需要除去铁离子和铝离子,不能沉淀Mn2+、Zn2+。根据Ksp[Mn(OH)2]=2.0×10-13、Ksp[Zn(OH)2]=1.0×10-17,则需调节溶液中的c(OH-)分别小于KspMnOH2cMn2+=2.0×10-130.1=2×10-6mol·L-1、KspZnOH2cZn2+=1.0×10-170.1=1.0×10-8m
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